×
20.02.2019
219.016.bdd8

Результат интеллектуальной деятельности: ЗАРЯД РАКЕТНОГО ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Заряд ракетного твердого топлива содержит корпус и прочноскрепленный с ним топливный блок с каналом круглой формы и щелевой частью. Канал выполнен с соотношением диаметров в щелевой и круглой части 1,10...1,13. Вершины щелей расположены на конической поверхности с полууглом раскрытия 5...8, одновременно являющейся переходной от одного участка канала к другому. Угол раскрытия щелей равен 10...12. Изобретение позволяет повысить механическую надежность прочноскрепленного заряда, обеспечить высокую степень объемного заполнения камеры и технологичность при изготовлении, гарантирующие целостность и монолитность топливного блока. 4 ил.

Изобретение относится к области военной техники, а именно к зарядам ракетного твердого топлива двигателей ракет систем различного назначения, и может быть использовано при проектировании, отработке и производстве зарядов ракетного твердого топлива, формуемых непосредственно в корпус двигателя.

Одной из основных задач при создании современных конструкций прочноскрепленных зарядов ракетного твердого топлива является повышение энергетических характеристик двигателей ракет за счет максимального объемного заполнения топливом камеры сгорания обеспечение требуемых тяговых характеристик и высокой механической надежности заряда при эксплуатации.

Широкие возможности в обеспечении тяговых характеристик за счет изменения площади горения по времени работы и высокий уровень объемного заполнения топливом камеры сгорания реализуются в конструкциях канально-щелевых зарядов (см. книгу Абугова Д.И., Бобылева В.М. Теория и расчет ракетных двигателей твердого топлива. - М.: Машиностроение, 1987, с.84 и 85; Фахрутдинов И.Х., Котельников А. В. Конструкция и проектирование ракетных двигателей твердого топлива. - М.: Машиностроение, 1987, с.53).

Основным недостатком таких зарядов является ярко выраженная концентрация эксплуатационных деформаций и напряжений в зоне перехода щелевой части в круглый канал. Максимальный уровень деформаций находится непосредственно в зоне перехода, но остается достаточно высоким по всей высоте щели и в ее вершине.

Одной из основных проблем при создании прочноскрепленных зарядов является повышение надежности за счет создания равнопрочной по деформациям внутреннего контура конструкции с каналом переменной геометрической формы, имеющим круглый и щелевой участки. Под равнопрочностью в данном случае понимается факт непревышения деформаций в опасных зонах по внутреннему контуру заряда над базовыми. За базовые принимают деформации в средней зоне круглого канала, в которой они не могут быть снижены за счет конструктивных мероприятий, так как их уровень целиком определяется длиной заряда и толщиной свода топлива.

Решение данной проблемы особенно актуально для конструкций зарядов с высоким коэффициентом объемного заполнения (соотношение наружного диаметра заряда к диаметру канала более 2,5) и достаточно большим удлинением (соотношение длины заряда к наружному диаметру более 3-4), при котором отсутствует "эффект торцевой разгрузки" заряда.

Величина коэффициентов концентрации и уровень деформаций для таких зарядов зависит от длины и количества щелей, радиуса скруления, формы основания и вершины щели. Кроме этого, внутренний контур заряда не должен иметь резких изменений конфигурации, с точки зрения минимальных воздействий на фронт течения топливной массы при заполнении (формовании) заряда в процессе изготовления для обеспечения монолитности топливного блока.

Следует отметить также, что для зарядов из современных смесевых топлив (СТТ), для которых характерна высокая эластичность и сравнительно небольшая прочность при положительных температурах, важной является проблема механического воздействия с формообразующей оснасткой при распрессовке, полимеризации, охлаждении. То есть форма канала, определяющая соответственно форму формообразующей оснастки, должна обеспечивать целостность топливного блока при изготовлении, работоспособность и надежность заряда и двигателя в целом в процессе эксплуатации.

В настоящее время известны заряды с различными способами снижения концентрации напряжений и деформаций в зоне основания щелей канально-щелевых зарядов.

Известен заряд твердого топлива с осевым круглым каналом и выполненными на части заряда продольными щелями. Длина щелевого выреза в вершине больше длины щели в основании на величину, превосходящую половину высоты щели (Свидетельство на полезную модель RU 17715 U1).

Известен заряд твердого топлива ракетного двигателя по свидетельству на полезную модель RU 18092 U1, в котором снижение концентраций напряжений и деформаций достигается за счет кольцевой поперечной проточки в зоне основания щелей.

В данных конструкциях обеспечивается равнопрочность по внутреннему контуру. При снижении деформаций в основании щели их уровень остается высоким по высоте щели и особенно в ее ширине. Кроме этого, для прочноскрепленного заряда с исполнением внутреннего контура по свидетельству на полезную модель RU 18092 U1 не гарантируется монолитность топливного блока при формовании за счет резких изломов формы канала (формообразующая канал оснастка имеет зоны возможного капсулирования воздуха).

Учитывая, что конструкции зарядов по свидетельствам на полезные модели RU 17715 U1 и RU 18092 U1 являются развитием классической схемы заряда канально-щелевой формы, в качестве прототипа авторами принята конструкция, приведенная в книге Абугова Д.И., Бобылева В.М. Теория и расчет ракетных двигателей твердого топлива. - М.: Машиностроение, 1987, с.85. Конструкция прототипа показана на фиг.1 и представляет собой прочноскрепленный с силовой обечайкой (корпусом) 1 топливный блок 2 с каналом круглой формы 3 и щелевой частью. Переход от вершины щели к ее основанию выполнен по радиусу с плавным выходом в круглый канал. Внутренний контур заряда обеспечивает высокую степень заполнения камеры, технологичность в процессе формования и распрессовки.

Основным недостатком конструкции прототипа является ярко выраженная концентрация тепловых деформаций в зоне перехода щелевой части в круглый канал. Максимальный уровень деформаций находится непосредственно в зоне близкой к переходу, но остается достаточно высоким по всей высоте щели.

Эпюра кольцевых безразмерных температурных деформаций εΘ показана на фиг.1.

Задачей предлагаемого технического решения является повышение механической надежности прочноскрепленного заряда за счет снижения концентрации деформаций в щелевой части и создание равнопрочной по деформациям внутреннего контура конструкции с каналом переменной геометрической формы, имеющим круглый и щелевой участки. При этом должна обеспечиваться высокая степень объемного заполнения камеры, технологичность при изготовлении, гарантирующие целостность и монолитность топливного блока.

Задача решается за счет того, что в известном заряде ракетного твердого топлива, содержащем корпус, прочноскрепленный с ним топливный блок, с каналом круглой формы и щелевой частью, канал выполнен с соотношением диаметров в щелевой и круглой части 1,10...1,13, вершины щелей расположены на конической поверхности с полууглом раскрытия 5...8o, одновременно являющейся переходной от одного участка канала к другому, и угол раскрытия щелей равен 10.. .12o.

На фиг. 2 приведена предлагаемая конструкция заряда твердого ракетного топлива. Заряд содержит: силовую обечайку корпуса 1; топливный блок 2; круглый канал 3; щелевой канал 4; конический переходный участок 5.

На чертеже также обозначены: α - полуугол раскрытия конической поверхности; β - угол раскрытия щелей; d щел. - диаметр в щелевой части канала; d кр - диаметр в круглой части канала.

Определение основных геометрических параметров предлагаемой конструкции представляло собой многоплановую вариационную задачу поиска оптимального решения, который осуществлялся с учетом требований по равнопрочности, надежности, по размещению заданного веса, обеспечению необходимого газоприхода и технологичности.

В процессе оптимизации из множества направлений изменения формы и размеров заряда, предлагаемых с точки зрения вышеуказанных выходных характеристик, предпочтение отдавалось тем направлениям, которые должны приводить к положительным результатам в прочностном отношении.

Исследования напряженно-деформированного состояния заряда описанной конструкции от действия тепловой нагрузки, проведенного поляризационным методом на объемных моделях из химически активного материала, показали, что он отвечает требованиям по равнопрочности внутреннего контура канала. Эпюра кольцевых безразмерных температурных деформаций приведена на фиг.3.

Для тел вращения, которым является заряд (осесимметричная задача), кольцевая деформация равна интенсивности деформаций и принимается в качестве эквивалентной при прочностном расчете
εθ = εu = εэкв
Отношение максимальных температурных деформаций в основании щели к базовым деформациям в средней части круглого канала составляет 0,75. Для сравнения, на фиг.1 показано распределение деформаций по внутреннему контуру для заряда "прототипа", а на фиг.4 - распределение деформаций для заряда, не имеющего переходного конического участка с расположением вершины щели на конической поверхности.

Натурная отработка зарядов весом 950 кг, 1050 кг подтвердила высокую надежность предложенной конструкции, проверенную в экстремальных по действующим нагрузкам условиях, а также технологичность.

Зарядракетноготвердоготоплива,содержащийкорпус,прочноскрепленныйснимтопливныйблоксканаломкруглойформыищелевойчастью,отличающийсятем,чтоканалвыполненссоотношениемдиаметроввщелевойикруглойчасти1,10...1,13,вершиныщелейрасположенынаконическойповерхностисполуугломраскрытия5...8°,одновременноявляющейсяпереходнойотодногоучасткаканалакдругому,ауголраскрытиящелейравен10...12°.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 151-160 из 169.
29.06.2019
№219.017.9c38

Способ определения текучести гидрофобизированной фракции перхлората аммония

Изобретение относится к области определения физико-механических свойств порошкообразных материалов. Предлагаемый способ может быть использован в отраслях промышленности, на предприятиях которых проводится переработка порошкообразных материалов. Способ определения текучести гидрофобизированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390756
Дата охранного документа: 27.05.2010
29.06.2019
№219.017.9f3f

Способ транспортирования порошкообразного окислителя

Изобретение относится к области транспортирования порошкообразного окислителя, который используется в производстве смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ). Способ может применяться и в других отраслях промышленности, где необходимо транспортировать порошкообразные смеси. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421389
Дата охранного документа: 20.06.2011
29.06.2019
№219.017.9fd8

Устройство для определения текучести порошкообразных материалов

Устройство для определения текучести порошкообразных материалов относится к области создания лабораторного оборудования и приборов, используемых для определения физико-механических характеристик порошкообразных материалов. Устройство для определения текучести порошкообразных материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457462
Дата охранного документа: 27.07.2012
06.07.2019
№219.017.a7a5

Способ получения окисленного графита

Изобретение предназначено для химической промышленности и может быть использовано при получении теплоизоляционного наполнителя огнезащитных композиций, конструкционных материалов, катализаторов и сорбентов. В реактор с мешалкой загружают 2-28% раствор серного ангидрида в серной кислоте,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02206501
Дата охранного документа: 20.06.2003
06.07.2019
№219.017.a7c7

Льдообразующее топливо

Изобретение относится к льдообразующим топливам для активного воздействия на переохлажденные облака и туманы и предназначено для применения в зарядах маршевых двигателей противоградовых ракет. Льдообразующее топливо необходимо для изготовления унитарных зарядов по технологии свободного литья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02226340
Дата охранного документа: 10.04.2004
06.07.2019
№219.017.a7d8

Бронирующий состав для термопластичного покрытия вкладного заряда баллиститного твёрдого топлива

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к вкладным зарядам баллиститного твердого топлива, в частности к области создания бронирующих составов. Задачей изобретения является создание бронесостава, обладающего низкими миграционными свойствами химически не связанных компонентов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02217458
Дата охранного документа: 27.11.2003
06.07.2019
№219.017.a7ea

Способ утилизации ракетного двигателя твердого топлива

Изобретение касается переработки отработавшего ракетного топлива. Способ утилизации ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ) в полевых условиях включает выжигание топлива из корпуса двигателя. В переднем днище утилизируемого двигателя выполняют кольцевую проточку - ослабление из условия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002345283
Дата охранного документа: 27.01.2009
06.07.2019
№219.017.a814

Установка для приготовления порошкообразной смеси на основе перхлората аммония (пха), используемой в качестве окислителя для заряда ракетного двигателя на твердом топливе

Изобретение относится к технологии ракетных топлив. Предложена установка для приготовления порошкообразной смеси на основе перхлората аммония (ПХА), используемой в качестве окислителя для заряда ракетного двигателя на твердом топливе. Установка содержит емкость для исходного ПХА, устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317280
Дата охранного документа: 20.02.2008
06.07.2019
№219.017.a900

Способ изготовления баллиститного пороха непрерывным методом

Предлагаемое изобретение относится к области взрывчатых веществ, а именно к способу изготовления баллиститного пороха непрерывным методом. Способ изготовления баллиститного пороха непрерывным методом включает в себя "варку" пороховой массы, отжим, уплотнение и пластификацию, гранулирование и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442765
Дата охранного документа: 20.02.2012
06.07.2019
№219.017.a92a

Полиуретановая композиция для покрытий

Изобретение относится к композициям полиуретановых пленкообразующих покрытий холодной сушки и может быть использовано в качестве защитного покрытия изделий из дерева, бетона, металлических конструкций. Задачей изобретения является повышение прочностных, адгезионных характеристик и химстойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02188838
Дата охранного документа: 10.09.2002
Показаны записи 81-83 из 83.
10.07.2019
№219.017.abb2

Способ изготовления зарядов смесевого твердого топлива

Изобретение относится к области производства ракетной техники, а именно к изготовлению зарядов смесевого твердого топлива. Способ включает подготовку окислителя, приготовление смеси связующего с металлическим горючим и добавками, а также смеси отвердителя, подготовку корпусов двигателей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02230052
Дата охранного документа: 10.06.2004
10.07.2019
№219.017.abe5

Ракетный двигатель смесевого твёрдого топлива

Ракетный двигатель смесевого твердого топлива содержит корпус с размещенными в нем зарядом твердого топлива и воспламенительным устройством, закрепленным на переднем днище корпуса, и сверхзвуковое сопло. Заряд топлива имеет нависающий передний торец. Воспламенительное устройство расположено в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02211351
Дата охранного документа: 27.08.2003
10.07.2019
№219.017.abeb

Способ испытаний скреплённых зарядов ракетных двигателей твёрдого топлива

Изобретение относится к ракетной технике, в частности к ракетным двигателям твердого топлива, и может найти применение при испытаниях скрепленных зарядов ракетных в системах различных классов. Сущность способа испытаний скрепленных зарядов ракетных двигателей твердого топлива заключается в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02217746
Дата охранного документа: 27.11.2003
+ добавить свой РИД